| MOQ: | 1 pz |
| prezzo: | USD9.99-99.99 |
| Imballaggio standard: | Sacchetti sottovuoto+Cartoni |
| Periodo di consegna: | 8-9 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000 pezzi al mese |
L'F4BM265 è prodotto attraverso processi di laminazione scientificamente formulati e rigorosamente controllati utilizzando tessuto di vetro, resina politetrafluoroetilene e film di PTFE. Le sue prestazioni elettriche rappresentano un certo miglioramento rispetto all'F4B, principalmente riflesse in un intervallo di costante dielettrica più ampio, una minore perdita dielettrica, valori di resistenza di isolamento aumentati e prestazioni stabili migliorate. Questo prodotto può sostituire efficacemente prodotti esteri simili.
L'F4BM265 e l'F4BME265 condividono lo stesso strato dielettrico ma differiscono nel foglio di rame utilizzato: l'F4BM265 utilizza foglio di rame ED ed è adatto per applicazioni senza requisiti PIM (intermodulazione passiva); l'F4BME265 utilizza foglio di rame RTF trattato inversamente, offrendo eccellenti prestazioni PIM, un controllo del circuito più preciso e una minore perdita del conduttore.
Sia l'F4BM265 che l'F4BME265 ottengono un controllo preciso della costante dielettrica regolando il rapporto tra resina PTFE e tessuto di vetro. Questa formulazione ottiene basse perdite migliorando la stabilità dimensionale del materiale. Una costante dielettrica più elevata corrisponde a un rapporto di fibra di vetro più elevato, con conseguente migliore stabilità dimensionale, minore coefficiente di espansione termica e caratteristiche di deriva della temperatura migliorate, sebbene con un leggero aumento della perdita dielettrica.
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Caratteristiche del prodotto
◈DK2.17~3 è opzionale e il DK può essere personalizzato
◈ Bassa perdita
◈ F4BME abbinato a foglio di rame RTF offre eccellenti prestazioni PIM
◈ Diverse opzioni di dimensioni per risparmio sui costi
◈ Resistente alle radiazioni, basso degassamento
◈ Disponibilità commerciale, capacità di produzione di massa, elevato rapporto costo-prestazioni
Applicazioni tipiche
◈ Microonde, radiofrequenza, radar
◈ Sfasatori, componenti passivi
◈ Divisori di potenza, accoppiatori, combinatori
◈ Reti di alimentazione, antenne phased array
◈ Comunicazioni satellitari, antenne per stazioni base
| Parametri tecnici del prodotto | Modello prodotto e scheda tecnica | |||
| Caratteristiche del prodotto | Condizioni di prova | Unità | F4BM265 | |
| Costante dielettrica (tipica) | 10GHz | / | 2.65 | |
| Tolleranza costante dielettrica | / | / | ±0.05 | |
| Tangente di perdita (tipica) | 10GHz | / | 0.0013 | |
| 20GHz | / | 0.0019 | ||
| Coefficiente di temperatura della costante dielettrica | -55ºC~150ºC | PPM/℃ | -100 | |
| Forza di pelatura | 1 OZ F4BM | N/mm | >1.8 | |
| 1 OZ F4BME | N/mm | >1.6 | ||
| Resistività volumica | Condizione standard | MΩ.cm | ≥6×10^6 | |
| Resistività superficiale | Condizione standard | MΩ | ≥1×10^6 | |
| Resistenza elettrica (direzione Z) | 5KW,500V/s | KV/mm | >25 | |
| Tensione di breakdown (direzione XY) | 5KW,500V/s | KV | >34 | |
| Coefficiente di espansione termica | direzione XY | -55 º~288ºC | ppm/ºC | 14, 17 |
| direzione Z | -55 º~288ºC | ppm/ºC | 142 | |
| Stress termico | 260℃, 10s,3 volte | Nessuna delaminazione | ||
| Assorbimento d'acqua | 20±2℃, 24 ore | % | ≤0.08 | |
| Densità | Temperatura ambiente | g/cm3 | 2.25 | |
| Temperatura operativa a lungo termine | Camera ad alta-bassa temperatura | ℃ | -55~+260 | |
| Conducibilità termica | direzione Z | W/(M.K) | 0.36 | |
| PIM | Applicabile solo a F4BME | dBc | ≤-159 | |
| Infiammabilità | / | UL-94 | V-0 | |
| Composizione materiale | / | / | PTFE, tessuto di vetro F4BM abbinato a foglio di rame ED, F4BME abbinato a foglio di rame trattato inversamente (RTF). |
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| MOQ: | 1 pz |
| prezzo: | USD9.99-99.99 |
| Imballaggio standard: | Sacchetti sottovuoto+Cartoni |
| Periodo di consegna: | 8-9 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000 pezzi al mese |
L'F4BM265 è prodotto attraverso processi di laminazione scientificamente formulati e rigorosamente controllati utilizzando tessuto di vetro, resina politetrafluoroetilene e film di PTFE. Le sue prestazioni elettriche rappresentano un certo miglioramento rispetto all'F4B, principalmente riflesse in un intervallo di costante dielettrica più ampio, una minore perdita dielettrica, valori di resistenza di isolamento aumentati e prestazioni stabili migliorate. Questo prodotto può sostituire efficacemente prodotti esteri simili.
L'F4BM265 e l'F4BME265 condividono lo stesso strato dielettrico ma differiscono nel foglio di rame utilizzato: l'F4BM265 utilizza foglio di rame ED ed è adatto per applicazioni senza requisiti PIM (intermodulazione passiva); l'F4BME265 utilizza foglio di rame RTF trattato inversamente, offrendo eccellenti prestazioni PIM, un controllo del circuito più preciso e una minore perdita del conduttore.
Sia l'F4BM265 che l'F4BME265 ottengono un controllo preciso della costante dielettrica regolando il rapporto tra resina PTFE e tessuto di vetro. Questa formulazione ottiene basse perdite migliorando la stabilità dimensionale del materiale. Una costante dielettrica più elevata corrisponde a un rapporto di fibra di vetro più elevato, con conseguente migliore stabilità dimensionale, minore coefficiente di espansione termica e caratteristiche di deriva della temperatura migliorate, sebbene con un leggero aumento della perdita dielettrica.
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Caratteristiche del prodotto
◈DK2.17~3 è opzionale e il DK può essere personalizzato
◈ Bassa perdita
◈ F4BME abbinato a foglio di rame RTF offre eccellenti prestazioni PIM
◈ Diverse opzioni di dimensioni per risparmio sui costi
◈ Resistente alle radiazioni, basso degassamento
◈ Disponibilità commerciale, capacità di produzione di massa, elevato rapporto costo-prestazioni
Applicazioni tipiche
◈ Microonde, radiofrequenza, radar
◈ Sfasatori, componenti passivi
◈ Divisori di potenza, accoppiatori, combinatori
◈ Reti di alimentazione, antenne phased array
◈ Comunicazioni satellitari, antenne per stazioni base
| Parametri tecnici del prodotto | Modello prodotto e scheda tecnica | |||
| Caratteristiche del prodotto | Condizioni di prova | Unità | F4BM265 | |
| Costante dielettrica (tipica) | 10GHz | / | 2.65 | |
| Tolleranza costante dielettrica | / | / | ±0.05 | |
| Tangente di perdita (tipica) | 10GHz | / | 0.0013 | |
| 20GHz | / | 0.0019 | ||
| Coefficiente di temperatura della costante dielettrica | -55ºC~150ºC | PPM/℃ | -100 | |
| Forza di pelatura | 1 OZ F4BM | N/mm | >1.8 | |
| 1 OZ F4BME | N/mm | >1.6 | ||
| Resistività volumica | Condizione standard | MΩ.cm | ≥6×10^6 | |
| Resistività superficiale | Condizione standard | MΩ | ≥1×10^6 | |
| Resistenza elettrica (direzione Z) | 5KW,500V/s | KV/mm | >25 | |
| Tensione di breakdown (direzione XY) | 5KW,500V/s | KV | >34 | |
| Coefficiente di espansione termica | direzione XY | -55 º~288ºC | ppm/ºC | 14, 17 |
| direzione Z | -55 º~288ºC | ppm/ºC | 142 | |
| Stress termico | 260℃, 10s,3 volte | Nessuna delaminazione | ||
| Assorbimento d'acqua | 20±2℃, 24 ore | % | ≤0.08 | |
| Densità | Temperatura ambiente | g/cm3 | 2.25 | |
| Temperatura operativa a lungo termine | Camera ad alta-bassa temperatura | ℃ | -55~+260 | |
| Conducibilità termica | direzione Z | W/(M.K) | 0.36 | |
| PIM | Applicabile solo a F4BME | dBc | ≤-159 | |
| Infiammabilità | / | UL-94 | V-0 | |
| Composizione materiale | / | / | PTFE, tessuto di vetro F4BM abbinato a foglio di rame ED, F4BME abbinato a foglio di rame trattato inversamente (RTF). |
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